OFweek光通訊網3月6日消息,對高速應用而言,銅纜組件的最新技術進展已使其成為一種更可行的選擇。正如Bishop & Associates所言,設計人員偏愛使用熟悉的銅纜互連技術,并正開發(fā)通道設計、模擬和線路板布局的專業(yè)技術,以繼續(xù)擴大頻寬;而少數工程師則樂于預測銅纜連接器產品的最終性能極限。
現今由企業(yè)服務器和儲存應用構成的資料中心,電纜集成、功率和熱管理是固有的挑戰(zhàn)。資料中心不斷增加的頻寬需求促使銅纜傳輸速率也須持續(xù)增加,而25Gbit/s通道的推出改變游戲規(guī)則。相較于傳統(tǒng)的銅纜,在原型構建階段實現的高速25Gbit/s銅纜產品,現能提供更高的頻寬選擇,就成本而言,其比光纖連接更低。
銅纜固守中短距有線網路應用
雖然光纖已成為長距離網路通訊中較普及的媒介,但對于短距離與中等距離的應用而言,銅纜連接仍是一種較具成本效益的解決方案。從設計的觀點來看,光學媒介也會帶來挑戰(zhàn),包括熱管理和功率管理。被動式銅纜可滿足低成本、小功率、短距離(1~7米)的應用需求,并且對于獨立系統(tǒng)或在光纖和結構化銅纜布線之間,被動式銅纜通常也是最好的解決方案。目前有線通訊大約90%的應用距離小于等于3米,包括高效能計算系統(tǒng)中大部分的數據連接。
網路系統(tǒng)資料中心經常會混合使用光纖模組和銅纜元件。專業(yè)的系統(tǒng)設計人員可輕易對一套系統(tǒng)進行整合并優(yōu)化,以便利用光纖與銅纜模組各自的優(yōu)勢。對于資料中心布線,高速被動式25Gbit/s銅纜帶來成本和效能上皆具競爭力的解決方案,其中包括機柜頂端(Top-of-rack)、機柜中部(Middle-of-rack)和用于連接至資料儲存服務器。
從存儲器檢索和傳輸資料時,高密度電纜的速度須夠快,以便滿足變化的峰值需求。而增加前面板輸入輸出(I/O)頻寬的密度,可以讓資料中心能增加容量而不需額外的地面和機架空間,工程師并可通過在面板上增加端口密度實現更高的速度。對于單一高速連結,目前被動式銅纜的傳輸速率為10Gbit/s,需要十條線路才能達到100Gbit/s的速率,若將每條線路提升至25Gbit/s,可將所需線路從十條減少至四條,進而節(jié)省寶貴的空間并開發(fā)出更高密度的前面板I/O。
100Gbit/s標準規(guī)范誕生
網通系統(tǒng)的每項因素都將為影響高速銅纜傳輸速率的關鍵。通道須依據時間、過程和溫度的變化進行評估。對于互通性高速電氣性能的挑戰(zhàn),將隨著速度的增加而呈現以指數的級距增加。雖然在規(guī)范中,10Gbit/s具有誤差余量,但在25Gbit/s通道中,互通性無法負擔相同的緩沖。
在2008年7月,業(yè)者推出的iPass+ HSC CXP雙切換卡(Paddle-card)、支援插接式銅或光纖的系統(tǒng),獲選為InfiniBand CXP 12x QDR標準,該系統(tǒng)也獲IEEE 802.3ba標準采用,作為100Gbit/s以太網絡標準,提供十條資料速率為10Gbit/s的線路。